住宅集中供热供暖系统和节能

合集下载

集中供热系统节能措施

集中供热系统节能措施

集中供热系统节能措施作者:王一男来源:《农家科技下旬刊》2016年第07期摘要:在走可持续发展道路中,发展绿色经济、环保经济、节约经济已成为我国当前社会发展的主要方向,而建筑的材料、设备、技术与建筑全寿命周期成本有着重大关联,为此在面向全寿命周期的建筑设计中,就必须重视绿色设计,协调环境与经济的可持续发展,提高建筑资源的利用效率,从而为建筑效益提供保障。

关键词:集中供热系统;节能;环保一、我国的城镇集中供热系统1.节能的循环水泵。

在集中供热系统中,一般都是选择水作为供热媒介,因为水的比热容相对较大,性质相对稳定,价格低廉。

水通过加热之后会带着能量通过管道进入到居民住宅区,然后散发热量,随后再通过循环水泵的动力返回到锅炉房加热,依次循环。

这样的循环系统,既能节约资源能源,又能在当今严重缺水的现状下充分利用水资源。

在城镇集中供热系统中,每一个供热系统都要根据当地的实际情况具体分析应该选择的循环水泵的种类,不同系统的循环水泵应优化数量、流量、扬程和功率等方面的不同。

在集中供热系统中,工作人员务必要对循环水泵的消耗情况进行定期的检查,然后再根据不同情况进行相关的维护和修理。

2.供热系统水力容易失衡。

在集中供热系统中,供热系统的水力关系非常容易失调,这和热力供应网的结构是息息相关的,热力供应网一般都是水平放置的,当供热的媒介从热力管道循环时,由于供热线路的主偏,经常会出现不同位置的住户家中的供热温度不同,造成冷热不均的现象。

目前,在集中供热系统中,水力失调是供热系统面临的主要问题,这样不同住房位置的居民将会产生差别,对于城镇居民的治安稳定也带来一定的负面影响。

相关机构对此做出了一系列措施进行调整,但大多数效果都不尽人意,水力失调的现象依旧存在。

3.热网管道热损失分析。

供热系统的热能由管网承担输送,管道敷设有管沟、架空以及直埋三种方式。

其热能损失主要是因为管道附件不保温或者管道保温不好,其中管道泄漏与管道保温不好时介质带走热量损失,约占热损失的80%,应以控制失水为主。

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施随着全球能源资源的日益紧缺,能源补给体系建设越来越繁重,能源问题也愈发日益凸显。

为降低能源消耗和减少能源浪费,供热系统节能技术措施成为必须重视的问题。

下面我将介绍一些供热系统节能技术措施。

一、优化供暖方式1.推广地源、空气源、太阳能采暖等新型供暖方式,提高供暖效率。

2.在集中供暖地区,推广热总管网式供暖,降低能耗、减少传统供暖方式带来的污染。

3.采用热泵供暖,将环境中的空气、水等低温热量提升到高温,从而达到供暖的目的。

4.改善供暖结构,推广分户式供暖,避免“温差争夺”造成的热能浪费。

二、优化供暖系统1.淘汰老旧锅炉,采用高效、节能的锅炉和热泵等设备,提高供热效率。

2.在系统中增加节能附件,如在各个分支线增设节能循环泵、高效节能电动调节阀等。

3.增加热网智能化控制技术,在自动化控制的同时,充分利用多种能源输入装置的优势,提供智能控制手段,降低运行成本。

4.合理使用余热,建设余热回收系统,将余热再利用,进一步提高热效率,达到能源节约的目的。

三、保证输电、供热管道的优良工艺、质量1.在管道铺装时要选择合适的绝热材料,降低热损失以及管道对周边环境的污染。

2.在管道的设计和施工中,要按照要求,选择合适的热带计算方法和标准。

3.在输热系统的管道中,应保证输送流体的安全、稳定、低能耗的条件。

4.加强输热管道的检验、维护,对老旧管道进行改造或更换。

总之,以上就是供热系统节能技术措施的一些具体方法,随着科技的日新月异,可以预见,在未来节能领域的技术创新,将会为节能应用带来前所未有的机遇和挑战。

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析随着工业化和城市化的不断发展,能源消耗量不断增加,环境问题也愈发凸显。

特别是在冬季供暖方面,传统的分散供暖方式存在很多能源浪费和环境污染的问题。

集中供热采暖的节能必要性愈发凸显,同时也需要对其节能设计进行深入的探析。

一、集中供热采暖节能的必要性1. 减少能源浪费传统分散供暖方式中,每个家庭需要单独购买、燃烧燃煤或使用燃气进行供暖,存在能源浪费的现象。

而集中供热采暖通过集中供热站进行统一供热,可以减少能源的浪费,提高能源利用率。

2. 减少环境污染传统的分散供暖方式中,燃烧煤炭或燃气会排放大量的二氧化碳、硫化物等有害气体,对环境造成严重的污染。

而集中供热采暖在供热站进行燃烧,可以采用先进的净化技术,减少有害气体的排放,降低环境污染。

3. 提高供暖质量集中供热采暖可以通过统一的供热设施、管网,保障供热质量,避免了传统分散供暖中因管道老化、维护不到位等导致的供热不足、起火隐患等问题,提高供暖的舒适度和安全性。

二、集中供热采暖的节能设计探析1. 采用高效的供热设备在集中供热采暖中,供热站需要使用稳定可靠的锅炉、换热器等供热设备,采用高效节能的技术,减少能源消耗,提高能源利用率。

2. 完善的供热管网设计供热管网是集中供热采暖系统的关键部分,其设计需要考虑管道的热损失、供热范围等因素,采用保温材料和先进的管道设计,减少能源的浪费。

3. 优化供热管理对于集中供热采暖系统,需要建立完善的供热管理体系,通过智能控制、远程监测等技术手段,实现对供热系统的精准控制,避免能源的浪费和供热质量的下降。

4. 推广节能技术集中供热采暖系统需要不断推广应用新型的节能技术,如余热利用技术、地源热泵技术等,减少能源消耗,降低运行成本。

5. 加强监督管理政府部门需要加强对集中供热采暖系统的监督管理,建立健全的节能标准和技术规范,对供热企业进行定期的能效评估和监测,确保系统的稳定运行和节能效果。

通过对集中供热采暖节能的必要性进行分析,以及对其节能设计进行深入探析,可以看出集中供热采暖系统在节能方面有着巨大的潜力。

集中供热住宅供暖系统节能设计要点

集中供热住宅供暖系统节能设计要点

四、系统 水力平衡
水 力 失 调 通 常 可 分 为 两 种 情 况 , 即 动 态 水 力 失 调 和 静 态 水力 失调。住宅供热系统 的水力 失调会 使得住宅 内部温度无 法达到 设定值,一些住户 的室温会偏 高,而有些住户 的室温 会很低 ,造 成了热能 的浪 费。所 以,在集中供热住宅 的供暖 系统 中要合 理地设置水力平衡装 置,从而达到降低能耗 、室 内温 度 适 宜 的 目的 。通 常 情 况 下 , 住宅 内 所 装 设 的 水 力 平 衡 装 置有 三种 ,即 自力式压差控制 阀、静态水力平衡 阀、 自力 式 流量 控 制 阀 等 。 自力 式 压 差 控 制 阀 在 一 定 的 压 差 范 围 内可 以 自行 控制供热系统 的压差 ,始终使其保持平衡 的状态 。静 态 水 力 平 衡 阀可 以测 定 住 宅 供 暖 系 统 的 水 流 量 和 压 差 ,可 以 根据 实际情 况改变 阀门的开度 ,调节系统的水流量 ,从 而实 现 水 力 平 衡 。 自力 式 流 量 控 制 阀 , 在 一 定 的 限 制 条 件 下 可 以 自行调控流量 ,以使流量保持恒定 的状态 。
以 降低 锅 炉燃 料 消耗 ,也可 以降 低水 泵 的 能量 消 耗 。 为 了使住宅 的室 内温 度能够 自动调节 ,还应 该在室 内的 散热器 的进水管上装 设散热器恒温控制 阀。此控 制阀的功能 是能够察觉到室 内温 度的变化 ,可 以依据人们 设定的室 内温 度对室 内散热器 的进 水量进行 自行控制 ,可 以有 效地减少不 必要的热能浪费。 通 常情 况下,要在室 内供热系统 的入 口处设置 电动温控 调 节 阀 ,这 样 可 以 使 室 内 的温 度 被 自动 调节 。 室 内的 分 集 水 器 的每 支 环 路 上 都 必 须 装 设 可 以手 动 调 节 的 流 量 控 制 阀 ,如 果可 以的话 ,在 室 内的加热盘管上 安装 直接 作用式恒温控制 阀 ,从 而 使 得 室 内设 定 的 温 度 不 会 发 生 变 化 。 为 了使 温 控 阀 能够更加敏 锐地 察觉到室 内温度 的变化 ,应该将其装设在距 离地面 1 . 5 米 的位置 ,这样也可 以有效地减少热量 的消耗 。

集中供热的好处有

集中供热的好处有

集中供热的好处有集中供热是指将多个建筑物的供热系统连接到一个中央供热系统中,通过集中供热设备向各个建筑物提供热量。

与分散供热相比,集中供热具有许多显著的好处。

本文将探讨集中供热的优点。

一、高效节能集中供热系统可以统一管理能源使用,确保供暖热量的稳定输出。

相比分散供热系统,集中供热能更好地控制能源的使用和消耗。

集中供热系统采用高效的热力传输管道,减少了能源的损失,提高了热能的利用效率。

同时,由于能源使用集中管理,可以有效避免各个建筑物中重复供热的情况发生,进一步节约能源,减少了能源的浪费。

二、改善室内环境分散式供热系统存在热量供应不均匀的问题,一些房间的供暖效果可能不如其他房间。

而集中供热系统采用统一的供热管网,可以确保热量平衡分配到每个房间,有效解决了房间温度差异大的问题。

此外,集中供热系统还能根据季节和气温的变化,实时调整供热温度,使室内环境更加舒适。

同时,由于集中供热能够减少热源设备在户内的使用,还可以减少室内空气对人体的污染,使室内环境更加清洁和健康。

三、减少维护成本集中供热系统的运行由专业维护人员负责,能够对供热设备进行全面的维护和检修。

相比之下,分散供热系统需要每个建筑物都配备独立的供热设备,并需要雇佣专人进行维护和保养,维护成本较高。

而集中供热系统通过集中采暖设备和热网的运行来提供热量,不仅减少了设备和管道的数量,也减少了维修和维护的成本。

四、增强安全性集中供热系统的供热设备位于专门的供热厂房内,与建筑物相隔较远。

这样可以有效降低火灾等安全事故的发生概率,提高了供热的安全性。

另外,在集中供热系统中,采用了严格的安全防护措施,如加装防爆装置、燃气泄漏自动报警系统等,从而确保供热系统的运行安全。

综上所述,集中供热系统具有高效节能、改善室内环境、减少维护成本和增强安全性等优点。

随着人们对能源利用效率和环境保护意识的提高,集中供热系统将逐渐成为未来城市建筑供热的主要方式。

我们应积极推广和应用集中供热系统,为人们创造更加舒适、安全和可持续发展的供热环境。

集中供热系统中的节能措施

集中供热系统中的节能措施

浅析集中供热系统中的节能措施【摘要】随着社会经济的快速发展,能源问题已经成为了世界各国关注的焦点。

因此,节能减排也成为人们关注的对象并且也将成为未来很长一段时间内的投资主题。

我国建筑用能已超过全国能源消费总量的1/4,并将随着人民生活水平的提高逐步增加到1/3以上,然而集中供热系统在建筑用能中占很大比重。

本文就供热系统从热源、热网和热用户三个方面进行分析,对供热系统节能措施展开讨论。

【关键词】集中供热;热源;热网;热用户;节能一、引言节约能源是我国的基本国策,是建设节约型社会的根本要求。

随着改革开放以来国民经济的发展,居民生活水平不断提高,对居住环境舒适性的要求也不断提高。

城市供热特别是集中供热是城市重要基础设施之一,也是能源利用的重要途径,它具有节约能源、减少污染、有利于生产、方便生活等综合经济效益、环境效益和社会效益,但是其中也有许多地方需要改进。

我们可以采用先进适用的技术对现有的运行模式进行改造以提高用户的热舒适性并且提高供热系统的热效率,不但可以提高用户的节能意识达到节能的目的并且对全面建设小康社会具有重要的意义。

按照供热系统的构成环节来看,完整的供热系统包括热源、热网和热用户,我们可以从这三个环节进行分析对系统进行节能改造。

二、热源的节能在集中供热系统中,目前采用的热源形式有核能、地热能、工业余热和太阳能等,最广泛采用的热源形式是热电厂和区域锅炉房。

热电厂是联合生产电能和热能的火力发电厂,提高了火力发电厂的热能利用率。

区域锅炉房是城镇集中供应热能的热源,虽然它的热效率低于热电厂的热能利用效率,但是它投资低,建设周期短,因此被大家广泛使用。

1.锅炉的选择我国的供热方式仍然以燃烧煤炭为主,并且热媒锅炉的热容量越大,锅炉的热效率越高,供热系统的能效的提升也会越高。

所以选择效率比较高的新型锅炉,合理主辅机匹配以及选择容量合适的锅炉可以大幅度提高热源的热效率。

2.燃烧技术的选择采用分层燃烧技术,通过加料链条的筛分使细小煤粒落于粗大煤块层的上方,减少了未燃烧而直接掉落的损耗,使煤层疏松,减少通风阻力,增加了通风面积和通风量,并使煤层均匀,有效地避免了炉排上出现燃烧不均的现象,显著地提高了煤层的燃尽速度和锅炉的燃烧效率。

集中供热热网系统的节能措施

集中供热热网系统的节能措施

集中供热热网系统的节能措施摘要:现阶段,我国建筑能耗在社会总能耗中占据着非常高比例,尤其是北方的城市,建筑能耗达到社会总能耗的40%,做好集中供热系统的节能工作,对节约能源,调整能源结构,保护环境有着重要意义。

因此,本文针对集中供热热网系统的节能措施进行了分析。

关键词:供热热网;节能;分析引言供热系统节能是一项系统工程,需要通过多种节能措施的联用,根据实际情况对现有供热系统进行适当调整,减少热能浪费和对系统水力平衡的破坏。

在供热系统的节能工作中,除了要考虑节能措施的节能效果,还要考虑成本和节能改造的综合效率,追求节能和节省成本之间的均衡。

一、热损失分析集中供热系统使用热能输送管道传输热量,供热管道有架空、管沟和直埋三种形式。

集中供热热网系统热量损失主要和管道保温不良、管道附件保温措施不到位有关,传输介质会在这种情况下产生很大热损失,一次高温水网中管道传输热能损失占到总损失量的80%左右,二次网低温水热损失主要以管网泄露热介质损失为主,占热损总比例的70%,因此对于二次低温网,防泄漏是减少热能损失的重点。

集中供热热网效率至少应该超过90%,但是架空和管沟敷设的管道形式热损均超过10%,而且地沟无防水或者防水失效,会使管道泡水,破坏其保温性能,热传输效率甚至低于裸管。

为了提高集中供热系统热传输效率,我国从上世纪80年代开始就积极引进发达国家的预制保温管直埋技术,经过多年工程经验积累,形成了完善的技术规程,显著提升了集中供热系统的节能性能,尤其是聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料吸水率不到10%,保温性能远远超过其他材料,使用这种材质制作的保温防水外壳,能够有效降低集中供暖热管的热能损失。

二、节能措施建议2.1热源节能集中供暖系统使用集中供热锅炉或者热电厂作为热源,使用蒸汽或者热水作为热能传输介质。

随着社会可持续发展、节能减排意识的加强,非化石清洁能源如太阳能、地热、风能、生物能等也参与到集中供热中,但是所占份额仍然有限。

住宅楼供暖系统

住宅楼供暖系统

住宅楼供暖系统住宅楼供暖系统是保障居民冬季温暖舒适的重要设施之一。

一个高效、可靠的供暖系统可以提供舒适的室内温度,同时节约能源,减少对环境的影响。

本文将介绍住宅楼供暖系统的原理、常见类型及其优缺点,并提出一些建议来改善系统的效率和环保性。

一、供暖系统原理住宅楼供暖系统的原理是通过热源将能量传递给室内空间,以提供舒适的室内温度。

常见的热源包括锅炉、热泵、地热能等。

暖气设备将热源产生的热能传递给房间内的空气或者热水,从而提供恒定的供暖效果。

供暖系统通常包括管道、散热器和控制系统等组成部分。

二、常见供暖系统类型1. 集中供暖系统:集中供暖系统将热源和散热器集中在一个中央设备中,然后通过管道将热能传递给各个房间。

这种系统通常由物业公司或者供热公司负责运营和维护。

集中供暖系统具有供热效果好、维护方便的特点,但是由于需要大量的管道和设备,安装和维修成本较高。

2. 分户供暖系统:分户供暖系统是将热源设备分布在每个住户的单独供热设备中,通过个体暖气设备提供供暖效果。

这种系统通常由住户自行负责维护和运行,并且每个住户可以根据自己的实际需求调节供暖温度。

分户供暖系统的优点是灵活性高,但是需要每个住户单独维护设备,可能存在一些供暖效果不均匀的问题。

三、住宅楼供暖系统的优缺点住宅楼供暖系统的选择应该根据实际情况综合考虑。

以下是一些常见的优缺点供参考。

1. 优点:- 提供舒适的室内温度,让居民在寒冷的冬季感到温暖。

- 高效利用能源,减少能源的浪费和损耗。

- 可以根据需要进行温度调节,节约能源和费用。

2. 缺点:- 传统集中供暖系统需要建设大量的管道和设备,安装和维护成本较高。

- 部分供暖系统可能存在供暖温度不均匀的问题,导致部分住户感到过热或者过冷。

- 部分供暖系统可能存在噪音问题,不利于居民的休息和睡眠。

四、改善供暖系统的效率和环保性的建议为了改善住宅楼供暖系统的效率和环保性,可以考虑以下建议:1. 定期维护:无论是集中供暖系统还是分户供暖系统,定期的维护和清洁是保持系统高效运行的关键。

集中供暖的特点

集中供暖的特点

集中供暖的特点集中供暖是一种将热能集中供应给建筑物或小区内的用户的供暖方式,其特点主要体现在以下几个方面:1. 高效节能:集中供暖通过中央供热站将热能进行集中供应,相比于分散供暖方式,能够更好地实现能源的集约利用。

集中供暖的热源可以采用燃煤、天然气、地热等多种方式,其中采用天然气作为燃料更加环保和清洁。

2. 温度一致:由于集中供暖采用中央供热站供应热能,每个用户的供热温度都是由同一个供热系统控制的,因此整个区域的供暖温度可以达到较高的一致性。

这样可以避免部分用户在供暖季节内感到寒冷或者过热的情况。

3. 维护方便:集中供暖采用集中供热站作为热源,通过管网将热能传输到各个用户处。

这样在供暖系统出现故障或需要维修时,只需要到供热站进行处理,不需要在每个用户处逐一检修设备,大大减少了维修的难度和维修时间。

4. 空间利用率高:由于集中供暖不需要每个用户自行安装供暖设备,可以充分利用建筑物或小区内的空间资源,不需要在每个房间里安装暖气片或者空调设备,提高了空间的利用效率。

5. 美观舒适:集中供暖避免了每个用户各自安装供暖设备的情况,整个建筑物或小区的外观更加美观整洁。

同时,由于集中供暖提供的是稳定一致的供暖温度,用户在室内的舒适感更加突出。

6. 管理方便:集中供暖方便了供暖系统的管理和调控。

通过中央供热站可以实时监测供热情况,对供热系统进行调整和优化,确保供暖质量和供暖效率的提高。

总之,集中供暖作为一种高效、节能、舒适的供暖方式,在现代社会得到了广泛的应用和推广。

其特点体现在高效节能、温度一致、维护方便、空间利用率高、美观舒适以及管理方便等方面,极大地满足了用户的供暖需求,提高了能源利用效率,也为环保和可持续发展作出了贡献。

论集中供热系统的水力平衡调节与节能措施

论集中供热系统的水力平衡调节与节能措施

论集中供热系统的水力平衡调节与节能措施摘要:在我国经济快速发展的背景下,我国采暖模式在近几年有了很大改变,并且越来越重视节能减排的推广与实施。

如何有效开展供暖节能减排工作,保证居民供暖供暖的质量,是目前供热行业的热门话题和不断深入的问题。

探讨了热源、热网、换热站的同步动态平衡调整,目的是更好地做好均衡供暖工作,保证供暖客户的室内温度的相对稳定,为供暖系统的经济、平稳运行奠定了基础。

基于此,本文对集中供热系统的水力平衡调节与节能措施进行了研究,首先分析了热系统水力失调的状况及产生的原因,然后提出了消除水力失调,实现供热系统节能运行的改进方案,以期为相关人员提供参考。

关键词:集中供热;供热系统;水力平衡;平衡调节前言:目前,节能措施是供热管理部门的主要任务,在供热工作中起着关键作用。

但我国供热系统能耗仍然很高,不符合国家绿色节能发展的要求。

因此,有关部门和人员应制定切实可行的节能措施,使供热系统正常、有序、稳定地运行。

为此,应该对集中供热系统的水力平衡调节和节能措施进行研究。

1 供热系统水力失调的状况及产生的原因对供热系统水力失调原因的分析,可分为以下五个方面:泥沙淤积造成水力失调的流量分布不平衡,造成水力失调;循环水泵选型不当,造成运行时间与设定值偏差的水力失调;运行时实际热负荷与原设计热负荷不符,超过或低于原设计热负荷,造成水力失调;因系统高程差或上下游居民高程差,造成垂向水力失调;运行过程中因系统流量变化造成水力失调,如室外温度过低、阀门开启、室外温度过高、阀门关闭,影响其他未安装调节设施的用户,造成水力失调及动态水力失调。

此外,在室外供热管网的支路和主干道上未设置必要的调控装置,导致部分管路腐蚀严重、阀门失效、控制和连接不完善等问题。

这些问题都很明显,每年的运行维护费用都比较高。

另外,由于管道敷设时间较长,管道、管件和阀门的腐蚀比较严重,经常发生泄漏,管道的绝缘层和保护层会受到损坏[1]。

传统的供热管网和热交换站的调节控制一般只以二次热交换站的供回水温度为控制对象。

集中供热的调节和节能

集中供热的调节和节能

浅议集中供热的调节和节能摘要:大面积集中供热是现代采暖的发展趋势,如何使系统中的风机水泵等设备实现自动控制和节能环保是急需解决的课题,本文从变频调速控制方面入手,结合自己的经验谈一下变频技术在锅炉房和换热站中的应用。

关键词:变频调速;鼓引风机;循环水泵;质量调节在大片集中供热系统中,主要有一个大的锅炉房和几个乃至十几个换热站组成,主要的热量调节就是以热水为载体的质、量双调。

主要的能源消耗就是供暖锅炉煤的消耗和水泵风机电能的消耗。

怎样保证在质、量调节快捷而准确的前提下提高煤的燃烧效率和电能的利用效率成为企业节能降耗的重要方式和途径。

要实现二者的有机统一的结合是一个复杂的问题。

在集中供热系统中,一次供热管路连接锅炉和换热器;换热站中的循环泵将二次管网回水送到换热器,再送到用千家万户用户端采暖。

所以一次供热管路的循环水泵流量较为恒定,而二次供热管路的循环水泵流量变化较大。

为了实现以上环节的统一控制和节能,我认为根据一次管网,二次管网的特点采取以下二种方式即可。

1用变频风机实现质调节,调节锅炉出水温度。

2用变频调节换热站的循环水泵实现量调节,调节循环水量。

下面就逐一分析一变频调节的能耗分析在传统的水泵控制方式中,靠调节出口或人口闸阀方式来进行,人为增加管网阻力达到变化流量和压力的目的。

因此,在控制过程中,流程阻力损失相应增加,而此时水泵的特性曲线不变,叶片转速不变,电机输入功率并无减少,而是白白地损失在调节过程中。

变频调速的基本原理是根据交流电动机工作原理中的转速关系,即均匀改变电动机定子绕组的电源频率,就可以平滑地改变电动机的同步转速。

电动机转速变慢,轴功率就相应减少,电动机输入功率也随之减少。

这就是水泵变频调速的节能作用。

用下图可明显表达这种分析。

1 改变阀门开度的调节采用变频调节比改变泵出口阀门开度调节时的水泵转速大幅降低。

而水泵流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析1. 引言1.1 集中供热采暖的定义集中供热采暖是一种通过管道将热能从集中供热设施传输到建筑物内部,为室内提供舒适温暖的供热方式。

这种供热方式将热源集中在一个地点,通过管道将热水或蒸汽输送到各个建筑物中,减少了建筑物内部单独安装供热设备的成本和空间占用。

集中供热采暖通常由供热厂、热力管网和用户终端三部分组成。

供热厂负责生产热能,热力管网负责输送热能,用户终端则是建筑物内部的暖气片或地暖系统,将热能释放到室内。

集中供热采暖不仅可以提高供热效率,减少燃料消耗,还可以降低环境污染,提高供热质量,改善城市采暖条件。

集中供热采暖是一种高效、节能、环保的供热方式,逐渐成为城市供热的主流选择。

在能源紧缺、环境污染日益严重的当下,加强对集中供热采暖的节能设计和技术创新,已经成为当务之急。

1.2 能源消耗问题能源消耗问题是当前社会面临的一个严重挑战。

随着经济的快速发展和人口的增长,能源消耗量不断增加,给环境和资源造成了严重的压力。

在采暖领域,集中供热采暖系统的能源消耗一直是一个备受关注的问题。

据统计数据显示,全国建筑能耗中采暖用能占比较大,而传统的集中供热系统存在能源利用率低、热损失严重等问题。

随着能源价格的上涨和环保意识的增强,人们对节能减排的要求也越来越高。

如何提高集中供热采暖系统的能源利用率,减少能源消耗,已成为当前亟待解决的问题之一。

只有通过节能技术的应用和节能设计的探索,才能实现集中供热采暖系统在保障采暖质量的实现能源的有效利用,降低热损失,减少环境污染,实现可持续发展的目标。

1.3 节能技术的重要性节能技术在集中供热采暖中的重要性不言而喻。

随着能源消耗不断增加和环境污染日益严重,节能技术成为了当前社会发展的关键。

在集中供热采暖系统中,有效的节能技术可以减少能源消耗和环境污染,提高系统的效率和运行稳定性。

通过采用节能技术,可以在不影响正常供暖的情况下降低系统运行成本,提高能源利用率,减少温室气体排放,实现环境保护和可持续发展的目标。

高层住宅供暖系统

高层住宅供暖系统

高层住宅供暖系统现代高层住宅供暖系统是确保居民在冬季保持舒适温暖的重要设备。

随着科技的不断进步和发展,供暖系统也在不断创新和改进,以提供更高效、节能和环保的解决方案。

本文将探讨高层住宅供暖系统的类型、原理以及其在舒适生活中的重要性。

一、集中供暖系统集中供暖系统是高层住宅常用的供暖方式之一。

它通过热源设备将热能集中供应给整栋建筑物。

这种系统通常采用锅炉或地热能源作为热源,并通过管网将热水或蒸汽输送到各个房间。

居民可通过调节室内温度控制器实现温度的调节。

集中供暖系统的优点在于能够实现整个建筑物的热量平衡,居民可根据自身需求进行温度调节。

此外,由于集中供暖系统采用的是集中供应热能,因此热能的损耗相对较少,供暖效率较高。

二、分户供暖系统分户供暖系统是指将热源设备置于每个居民单元内,由居民单独供热的供暖方式。

这种系统适用于高层住宅中每个单元居民具有独立供热需求的情况。

分户供暖系统的原理是通过居民单元内的锅炉或热泵等热源设备将热能供应给各个房间。

每个居民单元的供暖独立控制,居民可根据自身需求自由调节温度。

分户供暖系统的优点在于每个居民单元的供暖需求可以独立控制,居民可根据个人喜好设定温度。

此外,分户供暖系统可以减少供暖管网的热量损耗,节能效果显著。

三、地板辐射供暖地板辐射供暖是一种较为先进的供暖方式,它通过将热水或电热膜嵌入地板中,利用辐射热传导的原理进行供暖。

这种供暖方式将热能均匀分布到整个房间,从地板传输到空气中,实现了温度的均衡。

地板辐射供暖具有温度分布均匀、节能环保的特点。

由于热能直接由地板传输到空气中,无需通过空气对流进行供暖,因此减少了热量损失和空气对流带来的灰尘悬浮。

总结:高层住宅供暖系统在确保居民舒适生活方面起到了重要作用。

集中供暖系统适用于整栋建筑物的供暖需求,通过集中供应热能实现了供暖效率的提高;分户供暖系统适用于居民单元内的独立供热需求,满足了居民个性化的供暖调节需求;地板辐射供暖通过辐射热传导的方式实现了温度的均衡,并减少了能量损耗。

集中供热运行管理与节能措施

集中供热运行管理与节能措施

集中供热运行管理与节能措施近年来,集中供热以其污染小、耗能少、少扰民、自动化程度高、设备发生故障率低、供热质量好等优势被广泛应用于我国各大城市,对提高我国人民生活水平和生活质量有重要作用。

随着低炭经济和国家节能减排策略的推进,供热企业要求满足基本供热需求的同时还要满足节能需求,而当今大多供热企业未能做到低碳经营,运行效率偏低、能耗过大、供热成本偏高的矛盾和问题就更加显得格外突出。

实现在集中供热中最大限度地节能降耗、提高综合效益是每个人共同的目标。

集中供热;节能降耗;措施所谓集中供热就是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热通过热网向城市、乡镇或其中某些区域热用户一种供应热能的方式。

目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一,是城镇公共事业的重要组成部分。

集中供热由热、热网和用户三个部分组成。

热电站、区域锅炉房是热的两种主要形式。

工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉,以煤、重油或天然气为燃料。

另外,工业余热和地热也可作热。

越来越多的国家已将垃圾作为燃料广泛应用于供热系统中。

热网分为热水管网和蒸汽管网,由输热干线、配热干线和支线组成,一般布置成枝状,敷设在地下。

其布局主要根据城市热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定。

1、运行管理1.1热方面所谓热,就是将人造的或是天然的含能形态转化为符合供热系统要求参数的热能设备与装置。

目前,在集中供热系统中采用的热形式有:区域锅炉房、核能、地热、工业余热、太阳能、热电厂等。

其中最广泛应用于城市的是热电厂和区域锅炉房。

热电厂:热电厂是联合生产热能和电能的发电厂,联合电能和热能的方式是根据采用供热汽轮机的形式。

供热汽轮机有两大主要类型:一种是背压式汽轮机(排气压力大于大气压力的供热汽轮机);另一种是抽汽式汽轮机(从汽轮中间抽汽对外供热的供热汽轮机)。

区域锅炉房:区域锅炉房是城镇集中供热的热之一。

一方面,虽然它的热能利用效率相比于热电厂来说相对较低,但是区域锅炉房中使用燃煤锅炉的热效率相比于分散型的小型锅炉房要高很多。

住宅集中供热系统与节能

住宅集中供热系统与节能
维普资讯

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
建筑工程 I;I
住 宅 集 中供热 系 统 与节能
孙 瑞 生
( 中共 大庆 市委 党校 , 龙 江 大庆 13 0 ) 黑 6 00


要 : 市 集 中供 热 系统 是 城 市 经 济 和 社 会 发展 的 重要 基 础 设 施 , 发 展 水 平 是 城 市 现 代 化 水 平 标 志 , 展 城 市 集 中供 热 是 我 国城 市 建设 的 城 其 发
项基本 国策。住宅的集 中供热对改善居 民生活条件 , 高居住环境 的舒适性发挥 着重要作用 , 提 这就决定 了以城市热 网、 区域锅 炉房仍将是城 市住 关键词 : 住宅: 集中; 热; 供 节能
宅供 热 的 主 体 。
具备分室控制温度条件。 需注意的 货币化 , 形成谁采暖 、 谁交费 有手动调节阀, 城市集 中供热系统是城市经济和社会发 展 要实行用热商品化 、 的机制; 二要解决热量计量收费问题 , 用多少热交 是调节阀在非采暖季闲置而锈蚀失灵 ,难以进行 的重要基础设施蕻 发展水平是城市现代化水平标 因此宜为铜质并应具有高阻力特性。 供热和 树立节能意识 ; 三要引进市场竞争机制 , 调节, 志, 发展城市集中供热是我国城市建设的一项基 多少钱 , 运行管理条件较好、 建设标准较高造价能承受时, 降低供热成本。 本国策。 住宅的集中供热对改善居民生活条件, 提 提高供热企业运行效率, 3提高住宅集 中供暖系统的均匀性与系统 也可采用散热器恒温阀。 高居住环境的舒适性发挥着重要作用 ,这就决定 垂直单管式系统发生垂直失调的主要原因, 了以城市热网 、区域锅炉房仍将是城市住宅供热 制式 全面实施 , 按户热表计量以前的很长期间, 是由于设计的保守等因素造成散热面积偏大而致 的主体。以沈阳为例, 它的集中供热 由2 0 年的 01 应从多方面加以避免, 但相对于垂直 单管式” 双管式” 或“ 系统的基础上 , 提 使上热下冷 , 5.%提高到 20 年的 8 0,集 中供热的单位能 在传统的“ 5 8 05 0 耗由每平方米 4 公斤标煤下降到 3 每平方米公 高住宅集 中供暖的均匀性 ,是建筑节约的重要环 双管式系统有较好的水力稳定性。认为垂直单管 O 0 式系统无法分室控制温度,是简单顺序式系统造 斤, 能源利用率 提高 了 3%, 0 节约 了大量能源 , 也 节 。 由人户总阀门、 热量表和较长的户 内管系统 成的一种误解。手动三通调节阀和分室控制温度 使沈阳人每年有 8%以上的时间能呼吸到质量优 0 应在每一组散热器 匕 设置, 性能和质量相 环节组成的分户独立系统阻力 , 远大于传统垂直 的方法 , 良的空气, 供热质量也显著提高。 如 ' r1 双管制式单组散热器的阻力 ,共用供回水立管的 对可靠 的三通调节阀 , G l 球形三通调节 阀 1集中供暖系统与按户用热计量与收费 已经通过实践工程的检验 , 虽其构造和水力特 长期 以来 , 我国城市居民采暖供热是采用计 阻力和 自然作用压力值相对较小 ,如严格进行水 等, 性还在不断改进, 但已具备扩大应用范围的条件。 划经济下的包费制 ,现行的热价是按照供热面积 力平衡计算 , 垂直失调的可能 I完全可以避免。 生 就室内系统而言 , 双管制式的每组散热器是 单管式立管有两种基本做法, 既可调的顺序 和供热系统经 营总成本加上微利计算 出 的 , 来 这 个并联环路 , 而单立管制式是每根立管是—个 式和可调的跨越式。 —般应设计为跨越式 , 并在每 种计算方法不能精确地算 出实际用热的数量 , 更 但由于投资单 需要要进行流量分配的数量, 单立管 比 组散热器上设可调的三通调节阀 , 不能测出它的品质 , 是一种粗放型的计算方法。 这 并联环路 , 其次, 双立管制式不仅有水平方 向的 位的考虑 , 特别是调节阀容易在频繁使用时漏水 , 种热价所以能被用户认可,是 由于现行的热费大 双立管要少 , 被^ 们反感 。由于这些原因, 变在跨越管 E 或散热 部分 由职工单位交纳 ,而与个人切身经济利益挂 关联环路, 还有垂直方向的并联环路。 钩不大。按面积收费既违背了市场经济的客观规 《 采暖通风与空气调节设计规范中》 规定 , 机 器上支管上设阀门,或在跨越管和各支管上各设 但都不是有效的办法 , 但近来新产品的 律, 又抹杀了热作为商品的属性 , 抑制了供热节能 械循环双管热水采暖系统 ,应考虑水在散热器和 个阀门, 有效地解决了这一问题。 的实现。 而集中供热节能的根本出路 , 则在于分户 管道中冷却而产生的 自然作用压力的影响,在整 开发和使用 , 计量和按热收费。只有这样 , 才能有效地促进节能 个采暖期内,热水供暖系统要根据室外气温进行 散热器恒温阀是典型的高阻力阀, 在散热器 型住宅的开发 ,真正促进建筑物已有节能技术的 质调节 , 而供回水温差是变量 , 自然作用压力的 支管 E 在 设置恒温阀后 , 必须设跨越管 , 在安装散热 推广和应用 , 从而节约能源, 使资源合理使用 , 走 影响, 难以在设计时作为—个定量参数加以处理, 器恒温阀的建筑中,可使系统的垂直失调能够普 上 可持 续发 展之 路 。 除非增大系统流量减少供回温差 ,以使 自 然作用 遍得到解决 ,系统能够正常运行并且室温得到控 但是 由于按热计费没有真正施行, 用户没有足 2安装分户热表的意义和解决办法 压力的影响变小 , 这要求输送能量变大 , 从而浪费 制。 够的节能意识 , 甚至将阀门设在最高温度 , 因此对 建设部在 健 筑节能技术政策》 中 规定 , 在 能源 。 2 1 年在全国全面推广使用热量收取采暖费 , 0 0 在 垂直单管式系统的“ 上热下冷”主要是设计 恒温阀能节能多少 . , 动态调节对外网影响多少 尚 J J2 - 5 民用建筑节能设计标准》 G 16 9 ( ( 中提出 :在 保守思想束缚造成。 “ 顶层散热面积过大, 其偏大的 缺乏实践的效果。 进行室内采暖系统设计时,设计人员应考虑按户 幅度越大 , 上热下冷的垂直失调就越严重 , 据资料 布置 , 传统的将散热器在窗下居中布置的做 热表计量和分室控制的可能性” 。住宅的耗热量 , 介绍 ,层 以下, 4 采用双管系统较为合理可靠 ,层 法 , 5 缺乏有利于温度场分布的理论根据 , 是可以突 首先取决全 围护结 构的状况 . : 如 外墙 、 外窗 、 屋 及 以上则采用垂直单管式系统散热为合理可靠。 破的。 新规范要求“ 其位置应确保室内温度的均匀 顶、 地面 , 向相邻房 间的情 况, 朝 同一种房问在室 5 7 - 层一定要采用垂直双管系统 , 一定要十分谨 分布 , 并应与室内设施和家具协调布置。总之, 研 内温度和通风次数一定时所处位置不同,耗热量 慎 , 层以上采用垂直双管系统 , 1 O 很少有成功范 究住宅集中供暖的节能问题,一定要从系统工程 不同 , 这就要求合理确定位置单价, 避免出现顶层 例。 角度出发 , 综合考虑合理采用适 当的技术手段。 和底层及靠大山房间费用不平衡 。黑龙江省建设 4住宅集中 供热房间的可调性 5改善住宅集中供暖系统的水利可调节性 厅黑建发 [ o 号文件中规定,  ̄ i o 凡在 20 年 6 01 住宅温度的可调性 ,既能分室控制温度 , 不 室外网一般是异程 , 从循环泵经各个环路的 月 1日后开工建设的住宅,其采暖系统必须按分 仅提高住宅的舒适性 ,也是住宅节能的必需分室 路不同, 阻力不 同, 这就造成最不利环路的路程最 户控制进行施工 , 旧住宅, 有条件的产权单位可按 温度调节 , 是指提供有效的调节手段 , 使居住者能 长 , 阻力大 , 所需要的动力最大 , 却处在动力最小 分户控制予以改造。热表的开发与应用 , 应根据中 自 行控制室温。 它主要用以解决局部室温过高 , 以 位置, 的甚至不足额定 值的 3%, 小 0 而近支环路, 国特有 国情 , 研制价格低 , 性能好 的产品 , 以便大 改善房间的热度并取得一定的节能效果,过热房 流量超数倍的很常见。 目 并 稳态系统的逐年扩容, 规模推广使用 ,同时加大蒸发式热分配表和电子 间调节之后 ,才有助于改善系统中室温偏低房间 也是产生水力失调的重要原因。系统水力失调原 热分配表的研究。 的采暧效果 , 是一种间接被动效应。 所以首先要确 因—设计缺陷: 当同一热源系统的各幢建筑分别 安装具有 温控计量功能的室内采暖系统将 保系统的总体平衡 , 同时 , 要根据系统的不同制式 由�

集中供热计量收费及系统节能分析

集中供热计量收费及系统节能分析
2.3户间围护结构保温问题
由于建筑户型结构各异,因此对于用户间的传热难以计算,房间朝向、楼层、采光等因素影响着用户的采暖质量。针对目前集中供暖住宅的设计标准偏低、不能满足居住者热舒适度要求的状况,应为居住者留有热舒适度的一定幅度选择余地,计算温度又要适当提高。增加户间围护是一项较大的工程,部分建筑的建筑年代较老,保温水平较低,因此增加外墙保温需要一定时间和精力进行推广,还需要克服一些安装费用问题。总体而言,应将用于户间保温的投资费用和空间,提高外围护结构的保温水平,可以得到更好的综合效益。
2.2换热站的节能措施
1)换热站安装监控系统可以实现实时调节和控制供给热用户的热量。根据实际情况确定换热站内的采暖系统、空调系统和生活热水系统等的控制水平。当一次网、二次网系统采用水质调节时,可根据二次网系统的供水温度、回水温度来控制一次网系统的供水,可以通过手动调节阀、自力式流量调节阀或配有电动执行器的阀门来控制。2)采用气候补偿技术。在供热系统运行过程中,室外环境空气温度与设计温度往往存在偏差,需要及时根据室外空气温度变化情况来调整换热站的供热能力,否则会造成换热站的供热量与热用户的需求不匹配而造成用户温度达不到要求或者能源浪费。气候补偿器内部设有不同温度条件下的调节曲线,可根据室外环境空气温度的变化来自动调节一次网的供水流量,以此达到控制二次网供水温度以及节能的目的。我国天津、哈尔滨等地的供热公司安装采用一种组合式的供热机组,由板式换热器、补水装置、监控仪表、循环水泵等设备组成。该机组依据室外空气温度调节二次网供水温度、热量,节能效果显著,安装简单,占地面积小。3)采用二次网混水技术。即在二次网系统的建筑物热力入口处加装混水泵及相应的控制装置。该方法可在满足热用户室内温度达标的前提下,大幅度降低换热站的运行电量,还可以有效解决建筑物内垂直水力失调的问题,提高热力利用率。

住宅建筑各种类型采暖供热方式的综合比较及节能研究

住宅建筑各种类型采暖供热方式的综合比较及节能研究

住宅建筑各种类型采暖供热方式的综合比较及节能研究住宅建筑各种类型采暖供热方式的综合比较及节能研究引言随着城市化进程的不断推进和人们生活水平的不断提高,住宅建筑的节能需求也日益凸显。

在住宅建筑中,采暖供热是其中重要的能源消耗领域之一。

因此,研究住宅建筑各种类型的采暖供热方式,比较它们的优劣,并探索节能的途径和策略,对于推动住宅领域的节能与可持续发展具有重要的意义。

一、常见的住宅建筑采暖供热方式及其比较1. 传统集中供热系统传统的集中供热系统是通过热网将热能从供热站输送到住宅建筑,居民通过散热器或地暖方式直接供热。

该方式实现了供热的集中管理,但热量输送损失较大,存在能耗高、维护成本高、供热质量不稳定等问题。

2. 分户供热系统分户供热系统是将供热站前移至建筑单元内,通过地源热泵、空气源热泵等方式进行供热。

这种方式在消除能耗损失的同时,还能利用可再生能源,减少对传统能源的依赖。

但分户供热系统建设和维护成本较高,供热设备选择和运行管理等方面存在一定的技术难题。

3. 太阳能热水供暖系统太阳能热水供暖系统是利用太阳能进行热水供暖的一种环保方式。

该系统依靠太阳能集热器将太阳辐射能转化为热能,通过集热器与储热装置将热能输送至住宅内进行供热。

太阳能热水供暖系统具有绿色、清洁、可再生等特点,但受到太阳能资源的限制,存在在阴雨天气或夜晚供暖不足的问题。

二、住宅建筑采暖供热方式的节能研究1. 能源效率的提升通过改进供热设备和系统设计,提高能源的利用效率,减少能源浪费,是节能的关键。

例如,采用高效热泵设备、热交换器和优化管路设计等措施能够有效减少热量传输损失,降低供热过程中的能耗。

2. 蓄热与储能技术的应用利用蓄热和储能技术,将能量储存在住宅建筑中,以适应采暖供热的需求峰谷差异。

例如,通过蓄热罐、相变材料等方式,将能量在高峰时段储存,在低峰时段释放,以平衡能源供需,降低热能损失。

3. 智能控制与管理系统的应用采用智能化控制和管理系统,根据住宅建筑的实时热负荷和室内外环境条件等因素,进行供热设备的优化调控,实现节能目标。

供热系统节能性和节能措施分析

供热系统节能性和节能措施分析

供热系统节能性和节能措施分析随着社会经济的发展和人们对环境保护意识的提高,节能已成为一个重要的议题。

供热系统是我们日常生活中非常重要的一个系统,其节能性对于整个社会经济发展、居民生活质量提升和环境保护都有着重要的影响。

本文将对供热系统的节能性进行分析,并探讨一些节能措施。

首先,供热系统的节能性主要体现在以下几个方面:1.能源利用效率:供热系统需要消耗大量的能源,其中以燃煤、燃气等化石燃料为主。

提高燃料的利用效率,减少能源的损失,是提高供热系统节能性的关键。

使用高效燃烧器、改进供热设备的设计、采用排烟余热回收等技术手段可以提高能源利用效率,降低能源消耗。

2.管道输送效率:供热系统中的输送管道也会导致能源的损失。

管道输送中的热量传递损失、风管漏风和管道压力损失等都会引起能源的浪费。

因此,减小管道的传热损失,加强管道的绝热性能,及时修复管道的漏风问题,减少管道压力损失都可以提高供热系统的节能性。

3.运行管理效率:供热系统的运行管理也与其节能性密切相关。

合理的运行策略、科学的设备维护和管理,可以减少能源的浪费和不必要的能耗。

例如,通过采用温度控制、时间控制等手段,合理控制供热系统的供热温度、供暖时间等参数,减少能源的不必要消耗。

在提高供热系统的节能性方面,可以采取以下一些节能措施:1.优化供热设备:选择高效的供热设备,如高效燃烧器、高效锅炉等,能有效提高能源利用效率。

同时,对供热设备进行定期维护和检修,保持其正常运行状态,减少能源的不必要损耗。

2.改善供热管道:加强供热管道的绝热性能,减少热量传递损失。

采用优质绝热材料,对输送管道进行绝热保温处理,可以降低能源损失。

此外,及时检查和修复管道的漏风问题,保证供热系统的完整性,也是节能的重要措施。

3.排烟余热回收:对于燃煤、燃气等供热设备,其排烟中含有大量的余热。

通过采用余热回收技术,将排烟中的余热回收利用,可以提高热能的利用效率,减少能源的消耗。

4.运行管理优化:建立科学合理的供热系统运行管理制度,通过精细化管理手段,合理控制供热温度、供暖时间等运行参数,减少能源的不必要浪费。

集中供暖原理

集中供暖原理

集中供暖原理集中供暖是一种通过集中供热设备将热能输送到建筑物各个房间,为居民提供温暖的供暖方式。

它的原理是利用热力设备将热能集中供应,并通过管道将热水或热风传输到各个房间,从而实现整个建筑物的供暖。

本文将介绍集中供暖的原理以及其在实际应用中的一些特点。

一、热源和热网集中供暖系统的核心是热源和热网。

热源是指供应的热能来源,常见的热源包括锅炉、热电联产机组等。

热网则是将热源产生的热能通过管道输送到各个房间的网络系统。

热网一般由供水管道、回水管道、循环泵等组成。

二、供暖方式集中供暖可以采用两种方式供热,即水暖方式和气暖方式。

1. 水暖方式水暖方式是最常见的供暖方式之一。

它将热水通过热网输送到各个房间,实现供暖。

具体工作原理为:热源产生的热水被循环泵推动,通过供水管道进入每个房间的散热器,热水经过散热器散发热量后变冷,然后流回热源处形成回水,再被热源加热后循环往复。

这样,热水通过循环往复的方式将热量传递到各个房间,实现供暖。

2. 气暖方式气暖方式则是通过热风将热能传递到室内,实现供暖。

它通过热源产生的热风,将热能通过热风管道输送到各个房间。

然后,热风在室内经过散热器释放热量,提供温暖的供暖效果。

三、集中供暖的特点1. 高效节能:集中供暖通过对热能的集中供应和流动输送,可以提高供热效率,减少能源消耗,实现节能环保。

2. 安全可靠:集中供暖系统一般配备有多重安全保护措施,如压力控制、温度控制等,确保系统运行安全可靠。

3. 舒适均衡:集中供暖可以实现整个建筑物内不同房间的温度均衡,避免了传统的分散供暖方式中,一些房间冷、一些房间热的问题。

4. 维修方便:由于集中供暖系统采用集中供热设备和热网输送热能,系统一般集中在一处,维修更加方便,减少了时间和资源的浪费。

5. 适用范围广泛:集中供暖适用于各类住宅、办公楼、商业建筑等不同类型的建筑物,满足了不同用户的供暖需求。

综上所述,集中供暖是一种高效、安全、舒适的供暖方式。

集中供热系统的水力平衡调节与节能措施分析

集中供热系统的水力平衡调节与节能措施分析

集中供热系统的水力平衡调节与节能措施分析发布时间:2022-06-14T08:40:48.306Z 来源:《新型城镇化》2022年12期作者:赵璐[导读] 当前在供热系统的运行过程中,节能措施已经成为了供热管理部门工作环节的重中之重,在供热工作领域具有极为重要的作用。

陕西金钼建设工程有限公司陕西渭南 714000摘要:当前在供热系统的运行过程中,节能措施已经成为了供热管理部门工作环节的重中之重,在供热工作领域具有极为重要的作用。

不过,现在我国的供热系统中能源消耗仍较为严重,这与国家提倡的绿色节能发展不相符合,也不能很好地适应当前社会的进步和发展需求。

因此,相关部门和工作者应制定出可行性高且有效的节能措施,促使供热系统的正常有序和稳定运行,从而有效实现资源能源的优化配置,并最大限度发挥其利用率,更好地顺应时代的发展。

本文对集中供热系统的水力平衡调节与节能措施进行分析。

关键词:供热系统;温度差;动态平衡;复合控制;节能1供热系统水力失调的状况及产生的原因对供热系统水力失调的原因进行分析,主要有以下5个方面:①因富余压头所导致的流量分配不平衡,进而产生了水力失调;②在选取循环水泵时,选型不当而导致运行时偏离于设计值,进而形成水力失调;③在运行当中的实际热负荷跟原本所设计的热负荷不相符,超出或是小于设计时的热负荷,进而导致了水力失调;④由于系统有高程差,或者是高层居民与低层居民间存在有高程差,构成了垂直水力失调;⑤由于在运行期间系统流量存在变化,如在某分支设有电动调节设施、对温度实施调控,故而在室外温偏低时阀门则会开大,当室外温过高时阀门则会关小,这就会对另一部分未装置调节设施的用户造成水力平衡,进而导致动态水力失调。

另外,金堆矿区室外供暖系统自建成起未做过大规模改造,室内采暖系统自建成时就未分户计量,因此室外供热管网支、干路没有设置必要的调节和控制装置,部分管线腐蚀严重,阀门失灵、控制和衔接不完善等问题已经非常突出,每年的运行维修费用较高。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

住宅的集中供热供暖系统和节能摘要:指出住宅供暖方式的主体仍将是集中热源供暖系统,实行分户计量和收费的难度在于热量定价影响因素的复杂性、适合国情的热表的开发和应用、尤其是与此相应的新的供暖制式的探索,在传统供暖制式下应以大力提高供暖均匀性为重要的节能手段。

分析了室温可调性问题和散热器恒温阀的应用条件和范围。

关键词住宅;供暖;分户热计量;供暖制式;节能1 集中供热供暖系统是城市住宅供暖方式的主体住宅的供暖设备和系统,既是建筑节能的很大潜力所在,又是提高居住环境热舒适性的重要环节。

由于能源构成情况的变化,在某些地区,燃用天然气或其它燃料的单户独立式供暖设备和系统,会有所发展,这种设备和系统易于解决用户的直接经济利益与建筑节能的关系,即可通过经济利益机制推动建筑节能。

同时,由于系统规模较小,也易于解决集中系统室温冷热不均而造成能源浪费的难题。

尽管如此,由于其它诸多方面的因素,如能源的总效率、环境保护、消防安全、建筑造价和住宅卫生条件等,决定了以城市热网、区域热网或较大规模的集中锅炉房为热源的集中供热供暖系统,仍将是城市住宅供暖方式的主体。

以北京地区为例,集中供热的规模逐年扩大,1997年计划增加的集中供热建筑面积达150万m2 。

2 集中供暖系统与按户用热计量和收费70 年代起逐步废除用水、用电和用燃气的包费制,实行分户计量和收费,取得了根本性的节能效果。

集中供暖系统节能的根本出路,也在于按户用热计量和收费。

唯有如此,建筑节能才能真正提高到“动真格”的程度,将会使全民真正关心建筑物的热工质量,将会通过房地产市场在很大程度上影响住宅的建筑设计,徒具形式而很不节能的住宅,将无人问津,而对集中供暖系统的供热质量和调节的有效性,也将会提出更加严格的挑剔。

3 按户设置热表进行用热计量和收费的主要难度是室内供暖系统的制式建设部发布的《建筑节能技术政策》,充分考虑到此项工作的难度,提出了一个比较宽松的时间表:1998年通过试点取得成效2000年在重点城市新建小区中推广2010年全面推广在j gj 26 - 95《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) 》中,也充分考虑到此项工作的难度,提法是:“在进行室内采暖系统设计时,设计人员应考虑按户热表计量和分室控制温度的可能性。

”按户设置热表进行用热计量和收费,大致上需要解决以下几个层次的问题:①用户的采暖用热,与用水、用电和用燃气有所不同,采暖用热的多少,除了室温和房间换气量可以由住户主观确定外,其它更主要的耗热因素,则取决于房屋的围护结构状况,如外墙、外窗、屋顶、地面、与不供暖空间之间的隔墙或楼板等的面积和构造,因此,需要研究和合理确定一幢建筑物内有所区别的不同热价,这是比较复杂的。

②热表的开发与应用,虽然国外已有一些较为成熟的产品可以加以引进,但应根据国内的应用特点进行开发改进,并形成相当生产规模。

③在技术方面和操作方面,相对而言,探索一种或几种行之有效的室内供暖系统的新制式,其难度要大得多。

一户设置一个热表之后,必须形成单户独立系统的新制式,来取代传统的上下层贯通的所谓“单管式”或“双管式”系统。

此种户内系统的管道,在建筑层高受限、而住户对装饰要求提高的条件下,是很难布置的。

如采用地面垫层内敷设的办法,除投资较高外,对施工也有很高的要求。

而且,建筑面积数以亿万m2计的旧建筑物的系统改造,又如何进行呢?4 对室内供暖系统制式认识的误区在建筑节能日益得到重视和关注的形势下,暖通专业内外,不断有人提出对传统的室内供暖系统单立管制式的质疑,而竭力推荐双立管制式。

似乎双立管制式加上散热器恒温阀,就可以自然解决“分室控制温度”甚至“按户热表计量”,这是对室内供暖系统制式认识的误区。

如上所述,无论是传统的上下层贯通的所谓“单管式”或“双管式”系统,都不能适应实施“按户热表计量”的要求。

至于“分室控制温度”,则是另外一个概念,无论是“单管式”或“双管式”系统,都可以通过适当的技术手段得到解决。

5 提高住宅集中供暖系统的均匀性与系统制式全面实施“按户热表计量”以前的很长时期内,在传统的上下层贯通的”单管式”或“双管式”系统基础上,提高住宅集中系统供暖的均匀性,是除了改善建筑保温之外,建筑节能最重要的环节。

哪种系统制式较有利于集中系统供暖的均匀性? 暖通专业设计人员早就从理论和实践上有所认识:集中供暖系统温度的均匀性,取决于系统的水力稳定性,即需在任何工况条件下,都能保证各并联环路之间流量的合理分配。

仅就室内系统而言,双立管制式的每组散热器是一个并联环路,而单立管制式的每根立管是一个并联环路,需进行流量合理分配的并联环路数量,单立管制式就比双立管制式要少,这是一个有利的条件。

其次,双立管制式不仅有水平方向的并联环路,还有垂直方向的并联环路。

垂直双管式系统垂直方向并联环路之间的水力平衡,是一个困难的课题。

《采暖通风与空气调节设计规范》中规定:“机械循环双管热水采暖系统和分层布置的水平单管热水采暖系统,应考虑水在散热器和管道中冷却而产生的自然作用压力的影响。

”在整个供暖期内,热水供暖系统要根据室外气温的变化而实行质调节,水温和供回水温差是变量“,水在散热器和管道中冷却而产生的自然作用压力的影响”,难以在设计时作为一个定量参数加以处理。

除非增大系统流量减小供回水温差,以使“自然作用压力的影响”变小,这将使输送能耗增大而浪费能源。

有人认为垂直双管式系统散热器上的恒温阀,可以使末端阻力增大,克服垂直失调因素,且可以对室温过高房间的散热器流量节流。

其实恒温阀的高阻力特性是相对的,对每组散热器负荷较小的住宅而言,较高的局部阻力系数造成的阻力值还是有限,例如:dn15的恒温阀,当散热器支管流速为0.1m/s时(住宅的南向房间、卫生间和厨房等的散热器支管流速达不到0.1m/s),阻力值约为274pa ,而每m高差的“自然作用压力”就达160pa。

而且由于恒温阀的温度选择幅度较大(可为10~28 ℃) ,除对总体供热过量的建筑有节能效果外,对多数总体供热不足的建筑,难有很大收效。

事实上,传统的垂直贯通的“单管式”或“双管式”系统,各自都有大量达到室温相对均匀的成功范例,也各有失败的实例。

成功或失败都遵守一定的规律。

根据实践经验,4层及以下采用垂直双管式系统,较为合理和可靠;5层及以上则采用垂直单管式系统较为合理和可靠;如果5~9 层一定要采用垂直双管式系统,则需十分谨慎;10 层及以上的垂直双管式系统,很少有成功的范例。

70 年代,北京市建筑设计研究院曾在北京某小区的16层住宅中,设计采用过垂直双管式系统,历经困难的调节,终未能取得满意效果。

垂直单管式系统的“上热下冷”,似乎成为规律,但不是它的先天特征,笔者曾多次论证过,其主要原因是设计的保守因素造成散热面积偏大,其偏大的幅度越大,上热下冷的垂直失调越严重。

6 住宅集中供暖系统房间温度的可调性问题住宅集中供暖系统房间温度可调,即能分室控制温度,不仅是建筑节能的必需,也是提高住宅舒适性的重要条件。

双管式系统每一组散热器一般均设有手动调节阀(此阀应为高阻阀,有时误装为普通闸阀),具备了分室控制温度的条件,但是此阀在非供暖季内长时期停用因而锈蚀失灵,到供暖期需要调节时却难以进行调节。

因此,双管式系统散热器的调节阀,宜为铜质并应具有高阻力特性。

单管式系统的立管有两种基本做法,即散热器热量不能调节的顺序式和散热器热量可以进行调节的跨越式。

一般应设计为跨越式,并宜在每一组散热器上设置三通调节阀,但由于投资单位出于经济方面的考虑,特别是长时期以来三通调节阀的质量不能尽如人意,调节阀的基本特性需要在频繁调节的条件下不漏水,但有些产品很容易漏水,势必要被排除,而且逐渐被人们所反感。

由于这些原因,常变通为在跨越管上或散热器支管上设阀门,或在跨越管上和散热器支管上各设一个阀门,但都不是行之有效的方法。

近年来,性能和质量相对可靠的三通调节阀,已经开发成功并形成相当生产规模,例如tiw - 10a 圆柱型和st - 11 球型,均已经过实际工程的检验。

1996年,北京标办的所有办公室均增设了st-11球型三通调节阀,彻底改变了室温过高浪费能源的状况。

对散热器恒温阀的应用,应持慎重态度。

首先此种阀门的价格昂贵,其次是调节特性要与系统的特性相适应。

北京市建筑设计研究院早在1988 年前后,就协助国内厂家参照国外资料开发过该产品,并在双管式系统和单管式系统中应用过国内外的该产品,取得了一些认识。

散热器恒温阀,适合在具备下列条件时采用:①双管式系统;②建筑物供热条件和运行管理条件较好;③工程标准较高,造价能承受。

散热器恒温阀在单管式系统中勉强应用是不适当的。

《采暖通风与空气调节设计规范》中提出,“选择散热器调节阀门时,应符合下列规定:一、单管系统应采用低阻力阀门;二、双管系统应采用高阻力阀门。

”散热器恒温阀是典型的高阻力阀门,在散热器支管上设置恒温阀后,必须设置跨越管,其跨越管段的阻力匹配和合理分流比,虽从理论上可以有所假设,但实际运行中由于系统中难以避免的因素,例如泥渣等造成的部分非完全阻塞,在实践中常遇到,很难解决。

在实施“按户热表计量”的户内系统,是否还需要在每组散热器上设置恒温阀? 似不必要,因为住户可以对热表处的阀门进行总量调节,而散热器上的阀门主要作为户内各散热器流量分配调节用,由于房间的热惰性和空间的流通性,这种调节不需要十分频繁和精细。

总之,在研究住宅集中供暖系统的节能问题时,一定要从实际出发,合理地采用适当的技术手段,尤其要注意排除商业因素的干扰。

相关文档
最新文档